更新日期: 2025-04-26

基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃氣熱電中的應用

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基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃氣熱電中的應用 4.5

為了進一步提高燃氣熱電廠的熱效率,文章提出了一種基于吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù),提取汽輪發(fā)電機組的循環(huán)水余熱用于城市供暖,在燃氣熱電廠內(nèi)設(shè)置溴化鋰吸收式熱泵站,利用機組抽汽作為動力源,以凝汽器升溫后的循環(huán)冷卻水作為熱泵的熱源水,提取余熱加熱熱網(wǎng)水,從而顯著提升燃氣熱電廠的供熱能力及熱效率,進一步降低綜合供電氣耗,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用 吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用 吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用

吸收式熱泵在循環(huán)水余熱利用中的就用

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隨著城鎮(zhèn)化進程的加快和居民生活水平的提高,冬季城鎮(zhèn)采暖需求不斷增加,采暖需求與供暖能力的矛盾也日趨凸現(xiàn)。在不增設(shè)新的熱源、不增加污染物排放的情況下,提高現(xiàn)有機組供熱能力已經(jīng)成為迫切需要解決的問題。從火電廠能源利用的角度來看,燃料燃燒發(fā)熱量中只有40%左右轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽失散到環(huán)境中。

吸收式熱泵在火電廠循環(huán)水余熱利用中的應用

吸收式熱泵在火電廠循環(huán)水余熱利用中的應用

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為了達到節(jié)能降耗,減少污染物排放的目的,針對火力發(fā)電廠冷源損失巨大的問題,在大唐戶縣第二熱電廠應用了一種從自然環(huán)境中吸取熱量的設(shè)備——熱泵,使冷源熱能得到充分利用,提高了熱效率。應用結(jié)果表明:2×300mw機組的電廠采用汽輪機聯(lián)通管打孔抽汽進行采暖供熱改造,一個采暖期4個月,可實現(xiàn)節(jié)能15211t標準煤,可減少灰渣量3803t,減少標準狀態(tài)下二氧化碳排放量3530m3,減少標準狀態(tài)下二氧化硫排放量29m3,可獲得節(jié)能獎勵資金456萬元。

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利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱

利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱

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利用吸收式熱泵回收熱電廠循環(huán)水余熱 4.5

利用第一類吸收式熱泵技術(shù)回收供熱電廠冷卻循環(huán)水余熱用于城市供熱,本文從設(shè)計的原始參數(shù)、系統(tǒng)方案和機組選型等進行介紹,并介紹了項目達到的節(jié)能效益、環(huán)保效益,以及方案存在的問題,通過說明利用熱泵技術(shù)回收電廠余熱技術(shù)是可行、可靠的,在北方供熱電廠值得大力推廣。

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循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造

循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造

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循環(huán)水余熱利用(熱泵)技術(shù)改造 4.7

2.詳細科學技術(shù)內(nèi)容 2.1供熱系統(tǒng)概況: 大唐雙鴨山熱電公司共有2臺200mw供熱機組,每臺機組各設(shè)1套熱網(wǎng)首站供熱系統(tǒng),熱網(wǎng)系統(tǒng) 加熱蒸汽來自本機組汽輪機6段抽汽,參數(shù)為0.294mpa,252℃,采暖抽汽額定流量380t/h,最大 抽汽量430t/h,加熱蒸汽管道管徑為dn1400,兩臺機組的熱網(wǎng)加熱蒸汽系統(tǒng)為單元制。熱網(wǎng)一 次網(wǎng)供回水設(shè)計溫度為120/70℃,設(shè)計壓力為1.75/0.6mpa;熱網(wǎng)供回水系統(tǒng)采用“單供單回” 方式,兩臺機組的熱網(wǎng)供水出口管(dn900)和回水管(dn1000)分別并入廠區(qū)熱網(wǎng)循環(huán)水供回 水母管(dn1200)對外供熱,兩臺機組設(shè)計供熱面積750萬m2。設(shè)計熱負荷見下表。 熱負荷匯總表 項目最大平均最小 采暖熱負荷mw502.5301.8145.2 折算成0.294mpa抽汽量t/h749.24

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.5

電廠的循環(huán)水存在大量低溫熱能,熱泵具有將低溫熱能提升為高溫熱能的能力。筆者對利用熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的技術(shù)進行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進行對比,認為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應;然后以某電廠周邊小區(qū)應用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進行技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初期投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用研究 4.6

在火力發(fā)電機組中,由于汽輪機產(chǎn)生的大量蒸汽排放到環(huán)境中去,會導致機組熱量損失嚴重,怎樣才能減少這部分的損失,對余熱加以利用,是目前火力發(fā)電廠普遍存在的一個問題.目前我國積極提倡推進節(jié)能減排項目,電廠循環(huán)水的余熱利用越來越受到人們的關(guān)注.火電廠的燃料可以轉(zhuǎn)變成電能的部分不足40%,其他部分則在循環(huán)中損失,能源損失相當嚴重.

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.8

電廠的循環(huán)水存在大量低溫熱能,熱泵具有將低溫熱能提升為高溫熱能的能力。筆者對利用熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的技術(shù)進行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進行對比,認為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應;然后以某電廠周邊小區(qū)應用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進行技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初期投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.7

當前,生態(tài)環(huán)境惡化與能源資源緊缺已成為國際社會所共同面臨的一大的挑戰(zhàn),在全面推進社會主義經(jīng)濟建設(shè)事業(yè)的過程中,電廠在肩負起自身發(fā)電功能的過程中,需要實現(xiàn)對循環(huán)水中所存在大量余熱的充分利用,以在提升自身綜合效益的基礎(chǔ)上,為貫徹落實可持續(xù)發(fā)展觀奠定基礎(chǔ).將熱泵利用在回收電廠循環(huán)水余熱中,則能夠為實現(xiàn)這一目標奠定技術(shù)基礎(chǔ).本文針對熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用相關(guān)問題進行了分析與探討,以供參考.

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究

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熱泵回收電廠循環(huán)水余熱利用問題研究 4.8

電廠的循環(huán)水存在大量低溫熱能,熱泵具有將低溫熱能提升為高溫熱能的能力。對利用熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的技術(shù)進行了可行性分析,并與常規(guī)熱電廠供熱進行對比,認為利用熱泵回收電廠余熱具有節(jié)能、環(huán)保的雙重效應;然后以某電廠周邊小區(qū)應用循環(huán)水熱泵系統(tǒng)進行冬季供暖以及夏季制冷為實例,進行了技術(shù)經(jīng)濟性分析,雖然水源熱泵系統(tǒng)的初投資較高,但運行費用較低,5年可收回投資成本。

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吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃氣熱電中的應用精華文檔

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熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

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熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析 4.5

熱泵-循環(huán)水余熱利用的火用效率分析

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吸收式熱泵應用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 吸收式熱泵應用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 吸收式熱泵應用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議

吸收式熱泵應用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議

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吸收式熱泵應用于電廠循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)管路吹掃、沖洗過程及建議 4.5

針對吸收式熱泵應用于300mw機組的循環(huán)水余熱利用工程,對其在蒸汽管路吹掃與水管路沖洗過程及遇到的問題進行了介紹,并提出相關(guān)建議,供同類型機組安裝與調(diào)試參考。

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利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究

利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究

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利用電廠循環(huán)水余熱的吸收式熱泵模擬研究 4.8

通過對熱泵系統(tǒng)整體質(zhì)量平衡、熱平衡和內(nèi)部部件之間的傳熱分析,建立了增熱型吸收式熱泵數(shù)學模型,并用該模型分析了某電廠熱泵機組在運行中循環(huán)水溫度、熱網(wǎng)供水溫度和汽輪機抽汽壓力對機組制熱系數(shù)的影響,通過模擬得出在不同工況下維持熱泵機組制熱系數(shù)在1.66以上所對應的汽輪機抽汽壓力的變化范圍。

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利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究

利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究

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利用吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱的方案研究 4.7

在電廠的生產(chǎn)過程中,汽輪機排汽會產(chǎn)生大量的低溫余熱,這些余熱伴隨循環(huán)水被帶到冷卻塔進行冷卻,造成了大量余熱的浪費,同時也造成了一定量的汽水損失。吸收式熱泵具有回收低溫熱量的特點,可以對這些余熱加以吸收利用。以某300mw熱電機組為例,對利用吸收式熱泵回收這些低溫余熱進行了可行性分析,認為吸收式熱泵能夠回收電廠循環(huán)水的余熱,同時減少污染物的排放,具有顯著的經(jīng)濟、社會與環(huán)境效益。

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電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析

電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析

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電廠循環(huán)水吸收式熱泵利用系統(tǒng)分析 4.7

熱電廠的循環(huán)水所具有的熱量一般是通過冷卻塔釋放給大氣環(huán)境,為對這部分余熱回收利用,進行了水源熱泵能量系統(tǒng)的分析研究。將熱泵系統(tǒng)供給的熱量扣除消耗的驅(qū)動蒸汽熱量,再考慮導致新增的驅(qū)動電耗,及以凝汽器真空下降引起發(fā)電的熱耗增加作為修正,可確定最終節(jié)能量。通過對實際熱電廠4臺200mw供熱機組的循環(huán)水源吸收式熱泵系統(tǒng)進行計算,可獲知年節(jié)約標準煤9985.7t,該方案實現(xiàn)了比較理想的工程節(jié)能效果。

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吸收式熱泵的循環(huán)水余熱利用技術(shù)在燃氣熱電中的應用最新文檔

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溴化鋰吸收式熱泵回收火電廠循環(huán)水余熱供熱研究

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溴化鋰吸收式熱泵回收火電廠循環(huán)水余熱供熱研究 4.6

熱泵技術(shù)回收循環(huán)水余熱用于供熱是當前火電廠節(jié)能減排的新方式,通過對單效溴化鋰吸收式熱泵建立數(shù)學模型,模擬分析不同凝汽器循環(huán)水出水溫度及熱網(wǎng)循環(huán)水出水溫度對熱泵系統(tǒng)供熱系數(shù)的影響,結(jié)果表明,凝汽器循環(huán)水出水溫度越高,系統(tǒng)供熱系數(shù)越高,而熱網(wǎng)循環(huán)水出水溫度越高,系統(tǒng)供熱系數(shù)越低,且這種影響程度略大于凝汽器循環(huán)水出水溫度的影響程度;通過某電廠300mw機組實例分析凝汽器循環(huán)水出水溫度對汽輪機組與熱泵機組的綜合影響,循環(huán)水出水溫度在35℃附近存在一個最佳值以使得系統(tǒng)集成最優(yōu)化。

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吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案

吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案

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吸收式熱泵回收電廠循環(huán)水余熱供熱方案 4.7

我國是世界上發(fā)展較快的國家,同時也是能源消費大國,如何合理利用能源、節(jié)約能源、減少碳排放量是我們國家快速發(fā)展所面臨的首要問題,本文針對某工程純凝汽式火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水熱量回收進行分析并論述其方法,供大家在作工程中參考。

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循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析

循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析

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循環(huán)水吸收式熱泵供熱聯(lián)產(chǎn)機組性能分析 4.6

抽汽供熱和低真空供熱是目前熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱的主要方式,而循環(huán)水熱泵供熱新技術(shù)具有進一步提高機組熱效率和供熱能力的潛力。建立了吸收式熱泵和汽輪機組的理論計算模型,并以林電25mw抽汽機組設(shè)計參數(shù)為基礎(chǔ),確定了兩種計算方案,對抽汽供熱與循環(huán)水吸收式熱泵供熱的聯(lián)產(chǎn)機組性能指標進行對比分析。計算表明,在方案ⅱ條件下,循環(huán)水吸收式熱泵供熱機組熱效率達到了77.7%,供熱負荷達到了83.47mw,分別比抽汽供熱提高了22.43個百分點和31.3mw,供熱能力提高了60%。研究結(jié)果為抽汽機組的節(jié)能改造提供了思路及方案。

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吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用

吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用

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吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用 3

吸收式熱泵在燃氣采暖冷凝熱回收中的應用——作者建立了一種利用吸收式熱泵回收燃氣鍋爐冷凝熱的系統(tǒng),解決了供熱回水溫度高而難以回收煙氣冷凝熱問題,比現(xiàn)有的鍋爐煙氣冷凝熱回收技術(shù)提高效率5%以上。計算分析結(jié)果表明,這一工藝的應用可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟、節(jié)能和...

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燃氣熱電廠吸收式熱泵供暖的熱電分攤法節(jié)能研究 燃氣熱電廠吸收式熱泵供暖的熱電分攤法節(jié)能研究 燃氣熱電廠吸收式熱泵供暖的熱電分攤法節(jié)能研究

燃氣熱電廠吸收式熱泵供暖的熱電分攤法節(jié)能研究

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燃氣熱電廠吸收式熱泵供暖的熱電分攤法節(jié)能研究 4.8

介紹基于熱電聯(lián)產(chǎn)機組的吸收式熱泵技術(shù),并結(jié)合某燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)供熱機組實例工程,分別采用熱量法、實際焓降法及火用方法等三種工程中最常用的熱、電分攤法,對熱泵技術(shù)節(jié)能效果進行計算和分析。指出該技術(shù)可回收電廠循環(huán)水余熱,并將熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的供熱天然氣消耗率有效降低,在節(jié)能降耗與經(jīng)濟效益方面效果顯著。

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吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述 吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述 吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述

吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述

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吸收式熱泵冷端余熱供熱技術(shù)簡述 4.3

火電廠燃料燃燒發(fā)熱量中只有40%左右轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?凝汽式機組約50%以上的熱能通過汽輪機排汽散失到環(huán)境中。對于濕冷機組,汽輪機排汽中的熱量被循環(huán)水帶走,這部分熱量巨大,但能量品質(zhì)較低,很難被直接利用

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吸收式熱泵機組在熱電廠中的應用 吸收式熱泵機組在熱電廠中的應用 吸收式熱泵機組在熱電廠中的應用

吸收式熱泵機組在熱電廠中的應用

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吸收式熱泵機組在熱電廠中的應用 4.6

文中簡述電站吸收式熱泵的工作原理及特點,結(jié)合實際工程案例說明了吸收式熱泵在回收電站低品位冷凝熱方面具有很好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益.

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余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究 余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究 余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究

余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究

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余熱-地熱源吸收式熱泵試驗研究 4.7

以燒結(jié)礦余熱為驅(qū)動熱源,搭建了余熱-地熱源吸收式熱泵實驗臺。對系統(tǒng)開停機、穩(wěn)定及變工況運行過程進行試驗研究,得到了余熱-地熱源吸收式熱泵系統(tǒng)在不同工況下的運行特性。系統(tǒng)運行的結(jié)果,可為以余熱-地熱源相結(jié)合的雙源熱泵能源利用模式提供一定的參考。

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吸收式熱泵技術(shù)在電廠煙氣余熱回收中的應用探討

吸收式熱泵技術(shù)在電廠煙氣余熱回收中的應用探討

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吸收式熱泵技術(shù)在電廠煙氣余熱回收中的應用探討 4.6

利用煙氣深度降污余熱回收換熱器+吸收式熱泵機組回收煙氣中的余熱量,為用戶供暖,實現(xiàn)低溫余熱資源再利用的同時,進一步降低了煙氣中的so2和煙塵的排放,提高了電廠的綜合能源利用效率,并實現(xiàn)了煙氣的超低排放要求。

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吸收式熱泵技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)中的應用

吸收式熱泵技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)中的應用

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吸收式熱泵技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)中的應用 3

吸收式熱泵技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)中的應用——文章介紹熱電聯(lián)產(chǎn)相結(jié)合的吸收式熱泵供熱技術(shù),并結(jié)合實例工程的計算與分析,指出該技術(shù)在理論和實際應用中的可行性,該方法可回收利用大量冷卻水的低溫余熱,大大增加現(xiàn)有熱源的供熱能力

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華瑩

職位:消防設(shè)備技術(shù)員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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